技术在地面沉降监测中的应用与分析

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《三江平原水资源开发利用致地面沉降分析及对策》

《三江平原水资源开发利用致地面沉降分析及对策》

《三江平原水资源开发利用致地面沉降分析及对策》一、引言三江平原,位于中国东北的黑龙江省,是中国重要的农业产区和水资源富集区。

近年来,随着该地区水资源的不断开发利用,出现了地面沉降的现象,这既影响了当地的经济社会发展,也对生态环境带来了不小的挑战。

本文旨在分析三江平原地面沉降的成因,特别是水资源开发利用过程中的问题,并提出相应的对策。

二、三江平原地面沉降的现状与成因分析1. 地面沉降现状三江平原地面沉降现象日益严重,主要表现为土地塌陷、地面裂缝等问题。

这不仅影响了当地居民的生活和农业生产,也对区域生态环境造成了破坏。

2. 地面沉降成因分析(1)水资源过度开发:三江平原水资源丰富,但近年来过度开发、过度利用的情况严重,导致地下水位下降,进而引发地面沉降。

(2)不合理的土地利用:过度开垦、不合理灌溉等土地利用方式,导致土壤结构破坏,地下水补给不足,加剧了地面沉降的现象。

(3)地质因素:三江平原地处松嫩平原,地质构造复杂,加之长期的地质作用,使得地面容易发生沉降。

三、三江平原水资源开发利用与地面沉降的关系三江平原地面沉降与水资源开发利用密切相关。

由于过度开采地下水、不合理的水资源利用方式,导致地下水位下降,土壤固结,进而引发地面沉降。

因此,科学合理的水资源开发利用是防止和减缓地面沉降的关键。

四、对策与建议1. 科学规划水资源开发利用(1)制定科学的水资源开发利用规划,合理分配水资源,确保农业、工业和居民生活用水的需求。

(2)加强水资源保护,严格控制地下水开采量,防止过度开采。

2. 推广节水农业和生态农业(1)推广节水灌溉技术,减少农业用水量,提高水资源利用效率。

(2)发展生态农业,合理利用土地资源,保护土壤结构,提高土壤保水能力。

3. 加强地质监测和预警系统建设(1)加强地质监测,及时掌握地面沉降情况,为防治工作提供依据。

(2)建立地面沉降预警系统,及时发现并处理潜在的安全隐患。

4. 加大政策支持和资金投入(1)制定相关政策,鼓励和支持水资源保护和地面沉降防治工作。

GPS技术在西安市地面沉降与地裂缝监测中的应用

GPS技术在西安市地面沉降与地裂缝监测中的应用

数据 处理 方案 。通 过 西安地 区地 面沉 降和地 裂缝 的 G S监 测 实践 , 证 了本 文提 出的监 测 网 P 验 的布设 原 则 、 S外 业施 测和 内业数 据处 理方 案是 切 实可行 的 , 且通 过 GP GP 并 S监 测 获取 了西 安地 面沉 降和 地裂 缝近 期 活动 的有 关数 据信 息 , 获得 了与 精 密水 准 结 果与 地质 资料 具有 较 好
作, 来获 取有关 这 些 缓 变性 地 质 灾 害 变 形 信 息 , 特
别是 通过 长期 观测 资 料 的积 累 , 握 其 变形 规 律 , 掌
达到 了解 地面 沉 降 、 裂 缝 灾 害 的变 形 机 理 , 地 为城
超 过 2 0 mm, 大 累 计 沉 降量 达 2 0 rm。西 安 00 最 60 a 地 裂缝 与地 面沉 降范 围基 本一 致 , 已发现 的地 裂缝
动速率 超过 5 mm/ , 体 活 动 速 率在 5 3 mm/ 0 a总 ~ 5
收 稿 日期 : 0 80 —0 2 0 — 82 .
资 助项 目 : 国家 自然 科 学 基 金 重 点 项 目 (0 3 0 1 ; 4 54 2 ) 国土 资 源 地 质 大 调 查 项 目 (2 2 1 4 0 1 ) 国 家 自然 科 学 基 1 10 0 4 4 0 ;
型地 质灾 害最 严重 的地 区之一 。 西安 的地 面沉 降 与地裂 缝 自二 十世纪 6 0年代 初发 现至今 已有 近 四十 多年历 史n , ] 截止 1 9 年 , 96
a 水平 引 张次之 , , 活动 速 率 约 2 l mm/ , ~ O a 水平 扭 动最 小 , 活动速 率 约 1 mm/ 。  ̄3 a

GPS在天津市地面沉降监测中的应用

GPS在天津市地面沉降监测中的应用

第37卷第3期2017年5月海洋测绘H Y D R O G R A PH IC SU R V EY IN G A N D C H A R TIN GVol. 37,No. 3May ,2017D 01:10.396〇/j .issn .1671-3044.2017.03.014GPS 在天津市地面沉降监测中的应用罗建忠1,刘金柱1,孔友谊1,王江涛2,刘德来1(1.天津市地质环境监测总站,天津300191; 2.天津市水利勘测设计研究院,天津300384)摘要:结合天津市GPS 基准站和一级GPS 监测点数据,进行区域地表形变监测数据处理与分析,重点介绍了GPS 变形监测技术中高精度数据处理时的参数设置及成果精度评定准则,并通过同期监测的水准数据和GPS 数据进行对比分析,验证了 GPS 监测技术应用于地面沉降监测的可行性。

关键词:GPS 监测;地面沉降;基线解算;平差处理;精度评定中图分类号:P 228.49文献标志码:B文章编号:1671-3044(2017)03-0060-031引言地面沉降(land s u b sidence )是导致区域性地面高程降低的环境地质灾害,常发生在人口密集、工业 发达的城市,具有沉降速度相对较慢难以明显察觉、危害面积广、破坏严重、几乎不可恢复性等特点,越 来越引起人们的重视。

伴随着各种测量仪器、相 关地面沉降监测技术方法的不断改进,地面沉降的 自动化监测工作取得了巨大的进步,近年来将G P S 技术应用于地面沉降监测已经成为一个热点研究课 题[2]。

G P S 测量技术作为一种现代重要的测量手 段,由于其较高的平面精度,在滑坡监测、大坝监测、地裂缝监测等多个地质灾害测量方面得到广泛的应 用,但其在垂向的精度以及测量得到的大地高一般 不能直接利用,而进行精度较高的地面沉降监测时,现有传统的水准测量一般又周期长、经费高[3]。

因 此本文考虑通过具体测量实例对比,讨论G P S 测量 技术应用于地面沉降的监测效果。

INSAR技术在北京来广营地区地面沉降监测中的应用

INSAR技术在北京来广营地区地面沉降监测中的应用
区 东 部 、 东 郊 、 东 北 郊 、 昌 平 南 部 、顺 义 南 部 、大 兴 南 部 的 广 大 地 区 , 面 积 约 9 0 m 累 计 地 面 沉 降 量 6k ,
2 0 5 0 m。市东 郊 八里 庄一 大郊亭 、东北 郊来 广 0 0 r a
营 、 昌平 沙 河 一 八 仙 庄 、 大 兴 榆 垡 一 礼 贤 、 顺 义 平 各
IS n ARES 的干涉测量模式 , [ AR I 它将 同一观测区域 具有一定视 角差 和相关性的两 幅S 单 视复数 图像, AR 经
干 涉 处 理 后 检 测 出它 们 的 相 位 差 , 按 照 一 定 几 何 关 系 再
进行变换 , 进而获得观测区域 的地形高度。 其工作原理是
1 北京市平原地面沉 降概 况
像, 利用其所 记录 的像对相位进行干涉处理, 解缠计算 ,
可获取地形高程数据 , 如果把同一地区的、 不同时 相的两
幅干涉 图像 进行差分干 涉处理 , 可得到 该地 区地面沉降 或水平位移的信息 L JJ .。 2
通过 s 数 据处理 得到主 要包括两个方面的相位信 AR
息: 地面 覆盖物 的特性 以及地 表与雷达 之间 的高度 。 如 果在 图像获取 期 , 地面 覆盖物 的特性 没有大 的变化 , 可 忽略它对 相位 的影响, 过不 同时 间测量的S 通 AR地面图 像相重叠 形成微分干涉 图像 。 图像中一 个相干 颜色条纹 循环代 表一定数量 的地面形变 量, 并通 过对比地面变形 实测值 来确认 , 利用计算机 处理 , 再 形成地 面变形等 值
的增 量 _1 。 jI J4 J
从 图l 中可导 出 以下 主要 关 系:
图3 差分干涉雷达成像几何 关系 ( 以三轨道方法为例 )

地面沉降监测与防治技术规程

地面沉降监测与防治技术规程

地面沉降监测与防治技术规程
地面沉降监测与防治技术规程是为了监测和防治地面沉降问题而制定的一套技术标准和规范。

该规程包括了监测和测量地面沉降的方法和技术,以及预测、评估和预防地面沉降的技术措施。

地面沉降是指地表或地下土层下沉或下降的现象。

它可能是由于地下水开采、土地开发、地下工程施工、地震等原因引起的。

地面沉降会给建筑物、交通运输、水利设施等基础设施造成损害和影响,因此对地面沉降进行监测和防治是非常重要的。

地面沉降监测与防治技术规程主要包括以下内容:
1. 地面沉降监测方法:包括测量点的选择和布设、测量仪器和设备的选择和使用、测量数据的处理和分析等。

2. 地面沉降预测和评估方法:通过历史数据和模型推算等方法,对未来地面沉降进行预测和评估,以便采取相应的防治措施。

3. 地面沉降防治技术:包括基础设施的设计和施工、地下水管理、土壤处理等措施,以减轻地面沉降的影响或防止地面沉降的发生。

4. 地面沉降监测与防治管理:包括监测数据的管理和维护、防治措施的执行和
监督等管理方面的内容。

地面沉降监测与防治技术规程的制定和实施,有助于提高地面沉降问题的预测和评估能力,确保基础设施的安全和可持续发展。

同时,它也为相关部门和企业提供了技术指导和操作规范,以保障公共安全和环境保护。

勘测师在地面形变监测中的方法与应用

勘测师在地面形变监测中的方法与应用

勘测师在地面形变监测中的方法与应用地面形变监测是勘测师在工程建设和地质灾害预警中常用的技术手段。

通过对地面形变的实时测量和分析,可以及时发现地质环境的变化,并采取相应的措施来保障工程的安全和人民的生命财产安全。

本文将介绍勘测师在地面形变监测中的常用方法与应用。

一、地面形变监测的方法1.全站仪测量法全站仪测量法是地面形变监测中最常用的测量手段之一。

通过使用全站仪进行快速、精确的测量,可以获得地面形变的准确数据。

全站仪具有高精度、高稳定性和高度自动化的特点,能够满足各类工程对地面形变数据的需求。

2.GNSS测量法GNSS(全球卫星导航系统)是一种基于卫星导航技术的测量方法。

勘测师可以通过携带GNSS接收器,利用卫星信号测量地面形变的变化情况。

GNSS测量法具有无接触性、高精度和实时性等优点,适用于大范围的地面形变监测。

3.变形传感器监测法变形传感器监测法是一种通过安装变形传感器测量地面形变的方法。

变形传感器可以将地面的形变转化为电信号,通过数据采集系统进行实时监测和分析。

这种方法适用于工程建设中对细小形变的实时监测,精度较高。

二、地面形变监测的应用1.工程建设监测在工程建设过程中,地面的形变变化对工程的安全性和稳定性有着重要影响。

通过对地面形变的监测,可以及时发现地基沉降、岩土滑坡等问题,并采取相应的修复和加固措施,确保工程的安全和稳定。

2.地质灾害预警地质灾害(如地震、滑坡、地面沉降等)是对人们生命财产安全的严重威胁。

通过地面形变的监测,可以提前预警地质灾害的发生,为灾害应急救援提供重要依据。

特别是在地震预警中,地面形变监测是一种重要的手段。

3.环境变化监测地面形变的监测不仅可以应用于工程建设和地质灾害预警,还可以用于环境变化的监测。

例如,地面形变的变化可以反映地下水位的变化情况,通过监测地面形变,可以对地下水资源进行科学管理和保护。

三、总结地面形变监测是勘测师在工程建设和地质灾害预警中的重要工作。

地铁盾构施工中地面沉降原因分析及应对

地铁盾构施工中地面沉降原因分析及应对1. 引言1.1 引言地铁盾构施工是一种常见的地下工程施工方式,通过盾构机在地下开挖隧道,是城市地铁建设的重要工艺之一。

在地铁盾构施工过程中,地面沉降是一个不可避免的问题,会给周围环境和建筑物带来一定的影响。

对地面沉降原因进行分析并有效应对是非常重要的。

在本文中,我们将针对地铁盾构施工中地面沉降的原因进行深入探讨,并介绍地下水位变化、地下土层变动、盾构施工技术以及沉降监测与控制这几个方面的内容。

通过深入分析这些因素,可以帮助我们更好地理解地铁盾构施工中地面沉降的机理,从而采取有效措施来减少地面沉降对周围环境和建筑物的影响,保障施工过程的安全和顺利进行。

部分是整篇文章的开端,只有充分了解地铁盾构施工中地面沉降的原因,才能更好地理解后续部分的内容。

接下来我们将对地面沉降的原因进行详细分析。

2. 正文2.1 地面沉降原因分析地面沉降在地铁盾构施工过程中是一个常见的问题,主要原因可以归纳为地下水位变化、地下土层变动和盾构施工技术等因素。

地下水位变化是导致地面沉降的重要原因之一。

在盾构施工过程中,地下水位的变化会影响周围土层的稳定性,导致土层松动和沉降。

特别是在地下水位波动较大的地区,地面沉降问题更为突出。

地下土层变动也会引起地面沉降。

盾构施工过程中,土层受到挖掘和开挖等操作的影响,可能会导致土层紧密度的改变,进而引起地面沉降。

地下土层的物理性质和结构也会对地面沉降产生影响。

盾构施工技术的不当使用也可能导致地面沉降。

如果施工工艺不合理或操作不当,可能会对周围土层造成不可逆的破坏,进而引发地面沉降问题。

地面沉降是一个综合性问题,需要综合考虑地下水位变化、地下土层变动和盾构施工技术等多个因素。

只有对这些因素进行全面分析和有效控制,才能有效应对地面沉降问题。

在下文中,我们将进一步讨论如何有效监测和控制地面沉降。

2.2 地下水位变化地下水位变化是导致地铁盾构施工中地面沉降的重要原因之一。

检测地面沉降的方法

检测地面沉降的方法介绍地面沉降是指地表或地下水位下降导致地表塌陷或沉陷的现象。

地面沉降对城市建设和土地利用产生了重要影响,因此,准确、可靠地检测地面沉降变得至关重要。

本文将介绍一些常用的地面沉降检测方法。

水准测量法水准测量法是一种常见的地面沉降检测方法。

它通过利用水准仪测量不同位置基准高度的变化,来判断地面是否发生了沉降。

具体步骤如下:1.选择合适的测区范围,确定起点和终点。

2.利用水准仪进行高度测量,并记录每个点的高程值。

3.根据高程数据计算出相邻点之间的高度差,进而判断是否存在地面沉降。

水准测量法适用于较小范围的地面沉降检测,精度较高,但成本较高且耗时较长。

GPS测量法GPS测量法是一种高精度的地面沉降检测方法。

它利用全球定位系统(GPS)接收器记录地表或地下控制点的位置信息,并在不同时间段进行对比。

具体步骤如下:1.在需要监测的区域选择合适位置布设GPS接收器,保证接收器固定不动。

2.连续记录接收器所在位置的坐标,并记录时间戳。

3.在一段时间后,再次进行GPS测量,并与初始位置进行对比,计算地面的变形情况。

GPS测量法可以实现对大范围地面沉降的监测,具有高精度和实时性的优势。

影像解译法影像解译法是一种基于遥感图像的地面沉降检测方法。

它通过分析不同时间段的遥感图像,检测地面沉降造成的地形变化。

具体步骤如下:1.收集不同时间段的遥感图像数据。

2.使用影像处理软件对图像进行配准处理,确保同一位置在不同时间段的图像中对应。

3.利用图像解译技术,提取地面特征并进行比较,寻找地面沉降的迹象。

影像解译法适用于大范围地面沉降的监测,但对遥感图像的质量要求较高。

激光雷达测量法激光雷达测量法是一种高精度的地面沉降检测方法。

它利用激光雷达系统对地表进行扫描,并实时记录地物的高度信息。

具体步骤如下:1.配置激光雷达设备并进行定标操作,确保测量精度。

2.进行激光扫描,并记录地物的高度数据。

3.在不同时间段进行对比分析,判断地面是否发生了沉降。

InSAR沉降监测及地质灾害风险评估研究

InSAR沉降监测及地质灾害风险评估研究一、引言InSAR(干涉合成孔径雷达)技术是一种通过使用雷达发射的电磁波与地面上的目标物相交、反射后形成的干涉图像来进行测量和监测的方法。

它在地质灾害监测和风险评估方面得到了广泛应用。

二、InSAR沉降监测1. InSAR原理InSAR通过比较两个或多个雷达图像,可以检测地面的微小变化。

当地面发生沉降时,相位差发生变化,从而在干涉图像中形成明暗相间的条纹。

通过解算这些条纹可以确定地表的沉降变化。

2. InSAR沉降的应用InSAR技术在监测地面沉降方面具有高灵敏度和大范围覆盖的优势。

它能够及时发现沉降现象,并对沉降的大小和空间分布进行精确的测量。

这对于城市建设、水资源管理和地下工程等领域至关重要。

3. 案例分析:InSAR监测大城市地面沉降以北京市为例,近年来由于地下水的过度开采和地铁建设等原因,北京市的地面沉降问题日益凸显。

利用InSAR技术,可以对北京市的地表沉降进行监测和评估,帮助相关部门制定有效的控制措施并预防地质灾害的发生。

三、地质灾害风险评估1. 地质灾害的概念地质灾害是地壳活动和自然因素作用于人类活动环境中造成的可能对生命、财产和环境造成严重危害的现象。

常见地质灾害包括地震、滑坡、泥石流等。

2. 地质灾害风险评估的重要性地质灾害风险评估是对地质灾害的发生概率、影响范围和损失程度进行全面评估,从而了解灾害风险的大小,以及采取有效的控制和管理措施。

通过评估和预测灾害风险,可以减少潜在风险和损失。

3. InSAR在地质灾害风险评估中的应用InSAR技术可以提供地表形变的高精度观测数据,为地质灾害风险评估提供重要依据。

通过对地表沉降、地表位移等数据的分析,可以识别潜在的地质灾害危险区域,并评估灾害的潜在影响。

四、InSAR沉降监测与地质灾害风险评估的结合1. 原理与方法将InSAR沉降监测和地质灾害风险评估相结合,可以更准确地预测地质灾害的发生概率和影响范围。

《2024年北京市平原区地面沉降研究进展与思考》范文

《北京市平原区地面沉降研究进展与思考》篇一一、引言北京市作为我国的首都,其地面沉降问题愈发引人关注。

特别是平原区,因多种因素影响,地面沉降现象愈发严重。

本文将针对北京市平原区地面沉降的研究进展进行综述,并提出一些思考与建议。

二、北京市平原区地面沉降现状及成因北京市平原区地面沉降现象主要源于两个方面:一是自然因素,如地质构造、地下水开采等;二是人为因素,如过度开采地下水、工程建设等。

这些因素导致土层压缩、地壳变形,进而引发地面沉降。

三、北京市平原区地面沉降研究进展近年来,针对北京市平原区地面沉降问题,众多学者进行了大量研究。

在研究方法上,主要采用地质勘探、地下水观测、卫星遥感等技术手段。

在研究内容上,涉及地面沉降的成因、发展规律、预测预报以及防治措施等方面。

1. 地面沉降成因研究学者们通过地质勘探和地下水观测,发现北京市平原区地面沉降的主要原因是过度开采地下水和工程建设。

其中,地下水开采导致土层压缩,地壳变形;工程建设则改变了土层的应力分布,导致地面沉降。

2. 地面沉降监测技术随着卫星遥感技术的发展,学者们开始利用该技术进行地面沉降监测。

通过分析卫星图像,可以实时监测地面沉降情况,为防治措施的制定提供依据。

3. 地面沉降预测预报针对地面沉降的预测预报,学者们建立了多种数学模型和方法。

这些方法主要包括基于地下水开采量的预测模型、基于地质条件的预测模型等。

这些模型可以为政府决策提供科学依据。

四、思考与建议1. 加强监测与预警为更好地掌握北京市平原区地面沉降情况,应加强监测与预警工作。

除了采用传统的地质勘探和地下水观测方法外,还应利用卫星遥感技术进行实时监测。

同时,建立完善的预警系统,及时发现地面沉降现象,为防治措施的制定提供依据。

2. 严格控制地下水开采过度开采地下水是导致北京市平原区地面沉降的主要原因之一。

因此,应严格控制地下水开采量,确保地下水位保持在合理范围内。

同时,推广节水型设备和工艺,减少水资源浪费。

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8 m 地面沉降的不断加剧 . k2 严重威胁着天津市的市政建设和人们的 正 常 生活 . 造 成 了巨 大 的经 济损 失 并 许多学者对天津市地面沉降都进行过深入的研究 。 北京大学城市 与环境学系的陈戈对天津市深层 粘性 土对地面沉降 的影 响做了定量 的研究 . 取得 了一定 的成果 : 中国地震 局第一地形变监测 中心的黄立 人对天津市地面沉降的趋势及监测方面也做过 深入 的研究 。 1 . 3地面沉降地质成 因 从地质因素看 . 地面沉降大致有下列几种原 因f I : I 1 . 构造活动形成 的沉降 .1 3 天津地 区处 于新华夏构造体系华北沉 降带 . 地表松散地层或半松 散地层等在重力作用下 , 在松散层变成致密 的、 硬或半坚硬岩层时 , 坚 地面会因地层厚度 的变小而发生沉降。 天津地 区缓慢的新构造运动所 形成的地面沉 降每年约为 1 — .m . 2 m。 0 0 13 .. 弱 土 层 对 地 面 沉 降 的影 响 2软 天津地 区大部分为软弱土层 , 尤其东部滨海地 区分布较广 , 其特 殊的物理力 学特性 . 将对地 面沉 降产 生一定的影响 。 特别 是当地面沉 即目前天然状态下 来进行沉 降监测 . 获得垂直位移分量 。而随着 G S P 定位精度的不断提 降进入微量沉降阶段 当软土处 于欠 固结状态时 . 这类土在 高 . 其是高程分量精度的不断提 高. 尤 为城 市的建设和管理提供 高效 的固结程度 尚未达到现有 自重荷载作用下的最终固结状态 。 重应力 作用下 . 隙水压力仍 在逐渐消散 . 孔 地层仍 将缓 慢 快捷 的监 测服务 . 也使人们从繁重 的水准测量 中解脱出来 , 提高城 市 上覆 土层 自 固结 , 导致微量的地面沉 降。 如在这类地层 中抽水引起水位下降 , 将加 地 面沉降监测的效率 快地层 固结 , 引起严重地 面沉降 。 当软土处于次 固结状态时 . 即地层 的 1 面 沉 降概 述 . 地 主固结完成之后 . 土体 的有效应力 已基本不 变 , 但土 的体积仍 随时 间 11 面 沉 降 的危 害 .地 次固结 地面沉降的危害【 括: ) 地面标 高造成雨季地表积水 , 包 f 损失 1 防泄 延续而发生的固结 变形 次 固结变形量的大小与土层的厚度 、 发 洪能力下降 . 沿海地 区抵抗风暴潮 的能力 降低 : ) 成建筑物的地基 系 数 、 生 次 固结 的时 间 有 关 。 (造 2 1 .强 烈 地 震 对 地 面 沉 降 的影 响 .3 3 破坏 : ) f 桥下净空变小影响泄洪和航运 我国地面沉 降发现最早的上 3 唐山大 地震对天津地区的影响非常巨大 , 在汉沽 、 宁河 、 塘沽 出现 海市在这几方面的危害都 比较严 重 . 如地表积水 、 外滩 防洪墙不断加 大面积沉降、 地裂缝和大量喷砂 冒水等震害现象 。通过分析强烈地震 高、 建筑物地基变形 、 桥梁错断 、 桥下净空减小等 。而 目前我 国地面沉 降最严重 的天津市 . 不仅 和上海一样也存在前述几项危 害 . 而且在塘 前后华北地 区的地形变资料 .强烈地震对地面沉 降的影 响十分显著 。 是地应力的变化对地面沉 降的影响 : 在汉沽 、 沽地 区地震前后地 塘 沽由于地面标高的损失 . 还加 重了风暴潮的危害 , 塘沽沉 降中心 的地 半 面 标 高 已不 足 l 而 遇 风 暴 时 海 水 上 涨 5 6 现有 的 防 潮 堤 不 足 以 应力变化对地面沉降的影响可分为三个 阶段 .震前地面缓慢下降 . m. - m. 2 震 根据汉沽建委测量资料 17 — 9 7 9 5 17 阻挡海水 .造成大 面积入侵 .如 18 9 5年 8月 2日和 1 9日,潮位 达 年时问内达 2 mm: 时大幅下降 . 3 m 震后 明显 回升 . 塘沽 区震后的 17 9 7年沉 55 新 港 造 船 厂 、 大 沽 一 带 被 海 水 淹 没 . 接 经 济 损 失 达 1 . m。 东 直 . 年地震引起的沉降达 50 m; 2亿 2 a 而 9 6年为 15 3 mm。二是地震造 成的震 陷 。 沙土液 元 :9 2年 9月 1日. 19 潮位达 59 m, . 3 天津港 前方库房、 头、 码 客运站 等 降监测 仅 1rm. 17 全部被海水淹没 , 新港造船厂 、 北塘修船厂 、 救助站 、 部分村庄 、 亩虾 化对 地面沉 降产生一定影响 。塘沽 新港地区软土地基 的震 陷十分明 万 现象 对于地形变化传统的测量方法是观测站测点之间的水平距离及 高程 . 通常都采用钢尺量边及水准测量 的常规方法 , 这些 常规方 法为 研究地表 移动规律提供 了可靠 的基础数据。但其主要缺点是效率低 , 有局限性 。而 目前随着 C S 星定位技术的发展和精度的提高 , P卫 以及 CX 所具有的观测周期短 、 l 3 布网迅 速 、 自动化程 度高 、 站间无需保持 测 通视、 全天候 观测 、 能同时测定 点的三维位移等 优点 , 使采 用 G S P 建 立地 面形变三维监测网 .直接测定测区的三维 空间变形得到 了认可 。 因此 . 可以在测 区建立 G ¥ P 三维地面变 形监测 网 . 从中获得变形监测 点在 WG 一 4系里的三维空间坐标或者 大地 坐标 ,进而通过多期观 S8 测. 获得地 表的三维变形信 息 . G S定位技术 中 , 面位 置的精度 在 P 平 已经得到人们的广泛认可和应用 . 高程分量却更多地被忽视 。但 由于 G S在测量过程 中的优点 . P 高程分量精度 的提高也越来越成为人们关 注的热点问题 。近些年 , 在地表沉 降、 大坝 自动化监测 、 陆海垂直运动 监测 、 滑坡监测等方面 已得到应用 , 获得 了令人满意的结果和精度 , 也 给这一问题 的解决 , 带来转机 。 们关心 的是高程 的变化 . 完全可 以用大地 高的变化
2 1 年第 2 期 01 9
科技 嚣向 导
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技术在地 面沉降监测中的应 用与分析
( . 津 市 水务 局 人 才 交 流 服 务 中心 1天 张 峰 楠 , 李 建 新 刘 健 2 中国 天津 3 0 0 ;. 0 2 0 2天津 振 津 集 团 中 国 天津 300】 0 2 0
水 准测 量 是 可 以 实现 的
【 关键词 】 P : G S 地面沉降: 水准测量
在 15 — 99年间累积最大 沉降量达 31m.位于上 海道河北路 口 9 9 19 . 0 O引 言 . 2点 . m.附近地 区负标 高的面 积约 7 地面沉降是指在一定 的地表面积内所发生 的地 面水平 面降低的 4 4 .该 点 已低 于平均海 水面 0 8
【 摘 要】 国的地 面沉降现象非常普遍 , 我 尤其是天津地 区十分严重 , 已经对人们的生活和生产 带来 了极其严重的影 响。为此 , 深入分析地 面沉降的原理和成 因. 并以此建 立合理 完善的控 制地 面沉 降的防 灾减 灾措施 已成为迫切需要 解决的问题。其 中对地 面沉 降进行科学而及 时的 监测异常重要。通过从 理论上探讨正 高、 正常高与大地 高以及地面沉降量的 关系, 证明 了由 G S和精 密水准测量所获得 的地 面沉降量在理论 P 上 的一 致 性 并 将 此 静 态差 分 GP S测 量技 术 应 用 于 天津 市地 面 沉 降 的 实践 中 , 过 对 GP 通 S测 量 结果 与 一 等 水 准 测 量 结果 的对 比 分析 , 精 度 从 和一致性 角度论证 了采 用差分 GP S静态测量方法可以进 行大范围的地 面沉降监 测。此表 明在 一定范围内, 态差分 GP 静 S测量技术取代二等
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